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音圈電機的結構
音圈電機的結構比較簡單,但是設計方法有其特殊性,目前關于該電機設計計算的參考文獻仍較少,僅有國外的產品介紹可供參考。音圈電機工作原理音圈電機的工作原理與電動式揚聲器類似,即在磁場中放入一環(huán)形繞組,繞組通電后產生電磁力,帶動負載作直線運動。音圈電機的出力和“力一位移”曲線的計算應以電磁場計算為基礎。 音圈電機的結構主要由定子和動子組成。其中定子包括外磁軛、環(huán)形磁鋼、隔磁環(huán)和內磁軛,動子由音圈繞組和繞組支架組成。
音圈電機的磁路形式
磁路設計就是要以較少的永i久磁鐵和導磁材料來產生具有高磁通密度且分布均勻的磁場。為音圈直線電機典型的磁路形式。根據永1久磁鐵所處位置、磁場方向以及氣隙與線圈的相對長度,可以劃分為幾種不同的磁路類型。
(1)內磁型和外磁型。,內磁結構的磁鐵包覆在導磁材料內部,具有遮蔽效果,故磁漏較小。所示外磁結構的磁鐵外露,磁漏較多,需要有遮蔽,以避免產生干擾。這種電機一般尺寸較長,磁阻較大,但線圈的電感較小。
三相電機則是同入了三路220V的交流電,這樣就能形成一個旋轉的磁場,不用采取其他措施電機就能轉起來。
單相電機的正反轉只需改變電容與線圈和電源的接線方向就可以改變轉動方向。
三相電機則只需改變其中任意兩路的接線,就可以改變轉動方向。
根據以上原理,三相電機一般用于工業(yè)中需要較大力矩的場合。
單相電機一般用于民用,力矩,功率較小的的場合。
直線電機的工作原理
直線電機是一種將電能直接轉換成直線運動機械能,而不需要任何中間轉換機構的傳動裝置。它可以看成是一臺旋轉電機按徑向剖開,并展成平面而成。
直線電機可以是短初級長次級,也可以是長初級短次級。考慮到制造成本、運行費用,目前一般均采用短初級長次級。
直線電動機的工作原理與旋轉電動機相似。根據永1久磁鐵所處位置、磁場方向以及氣隙與線圈的相對長度,可以劃分為幾種不同的磁路類型。以直線感應電動機為例:當初級繞組通入交流電源時,便在氣隙中產生行波磁場,次級在行波磁場切割下,將感應出電動勢并產生電流,該電流與氣隙中的磁場相作用就產生電磁推力。如果初級固定,則次級在推力作用下做直線運動;反之,則初級做直線運動。